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Aktives induktives Balancing
unerwünschte Spannungsspitzen bewirken. Eine Diode ist so "intelligent", dass sie selber weiß, wann sie schalten muss, sofern sie schnell genug ist. Den Mosfet kann man dann später zuschalten, dass dieser den Strom übernimmt und die Verluste minimiert werden.
Über das Tastverhältnis der beiden FETs kannst du beliebig Ladung in beide Richtungen pumpen. Probier es mit der Sim von mir im anderen Thread mal aus.
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Rechtecksignal CH1 am Oszilloskop verzerrt
Schalte mal den "schlechten"kanal auf DC-Kopplung.
"reinpasst" aber es verschwindet nach oben oder unten je nachdem in welche Richtung man den DIV Schalter dreht. Das bedeutet ja auch, dass der vermeintlich defekte FET nicht defekt ist, weil der Kanal 2 funktioniert ja mit diesem FET der in Kanal 1 war und bildet ein Rechteck ab. Und der FET der
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24 V DC Lüfter regeln?
Ich würde nen ATtiny 13, oder so mit nem 3 Zeiler an Code füttern, einen FET an einen PWM Ausgang und den Tiny mit einem 78L05 versorgen. 500 ms volle Pulle, damit der Lüfter sicher anläuft und dann auf 50% runtertouren.
ich würde ein Lämpchen davor schalten. sollte man bei Tinnitus oder hohem ext. Geräuschpegel nicht mitbekommen, dass der Lüfter auf 50% läuft, kann man das sehen, wenn der mal ausfallen sollte (wird einen Grund haben, warum ein
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Frage zu CCL-Einheit in neueren AVR-Controllern
direkt einen IQ-Mischer in einer MCU realisieren? Nein, die CCL sind / beinhalten keine Analog-Schalter.
Beispiel. Ich will nicht lügen. Mit dem ATMega habe ich früher TxD und SystemClock extern über zwei FETs zur Sendespule hin verknüpft. Jetzt braucht es "nur" noch Einen. Einen Pin spart die Sache übrigens nicht, da in der UART das TxD-Enabled gleichzeitig Logik und Pin-Funktion schaltet.
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Kondensator entladen - Tip benötigt - Knoten im Kopf
ergibt: Der Kondensator C2 lädt sich beim Einschalten auf. Mit erreichen der Spannung Ugs (für den FET) wird der FET leitend -und das Relais schaltet. Wird jetzt die Quelle V1 ausgeschaltet (also alles Off). Dann hält der Kondesator C2 für mehr als 30s die Ladung aufrecht. (Die Zeit verlängert sich
schalte an die Basis von Q1 noch einen 10k Widerstand gegen GND, damit der Transistor ein vernünftiges Sperrpotenzial bekommt.
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Ladegerät für Autobatterie defekt
Mit etwas Glueck hast du nur den Leistungsmosfet gemordet. Schalte mal ein, pruef mal welche Spannung am Eingang anliegt, Ist da ein sinnvolle Spannung dann sollte alles bis da okay sein. Dan pruef mal was an Gate da ist. Irgendwas zwischen 3 und 10V? Dann wird
Messung" nicht aus. Wenn das in dem Gerät wirklich sooo dunkel ist wie auf den Fotos, sieht der Fet den Strohm einfach nicht...
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NPN Transistor - Basiswiderstand Verständnisfrage
Wie auch zu Deinem Basiswiderstand gibt es diverse MOS-Threads, wo die Dinger nicht ordentlich schalten. Sie schalten nicht vollständig durch, wenn die Gatespannung zu gering ist, was bei vielen Typen für 10V U(GS) definiert wird. Wenn Du mit Mikrocontrollern bastelst, müssen zwingend Logik-Level-FETs
Wie auch zu Deinem Basiswiderstand gibt es diverse MOS-Threads, wo die > Dinger nicht ordentlich schalten. Sie schalten nicht vollständig durch, > wenn die Gatespannung zu gering ist, was bei vielen Typen für 10V U(GS) > definiert wird. Wenn Du mit Mikrocontrollern bastelst, müssen zwingend > Logik-Level-FETs
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Brauche Hilfe bei der Entwicklung eines Verstärkers für einen Puls-Generator
wenns nur 5 µs Pulse sein sollen... Dazu braucht man wirklich schnelle Schalttransistoren (oder FETs) die wenn sie 50 Ohm treiben sollen, auch noch recht kraeftig Leistung treiben muessen. Die sind heute etwa so gut beschaffbar wie Unobtainium. > Und für ein digitales Signal solltest du dich
eingestellt werden. Gelungen ist auch die Frontplatte, alle "Zeit" Einstellungen sind die Horizontalen Schalter, die "Amplituden" Einstellung sind die Vertikalen Schalter! Cheers
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Schaltplan für i2c Schnittstelle für LCD-Modul
ist. Helligkeitsregelung über PWM macht nicht mal die Industrie bei ihren Mio an Displays. Die schalten höchstens ein Widerstand davor zum abblenden.
die alte Philips-Applikation an, Wandler mit Transistor. Dazu das Bild einer fertigen Platine, die FETs sind als "J1" markiert.
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Attiny - N-FET mit PWM funktioniert nicht
2S-LiPo Akku (7,4V, 5.2Ah 50C). Der Akku versorgt über einen uA78S05 den Attiny und eben über den FET die Glühkerze. Durch einen blöden Designfehler, muss ich einen Digitalport des Attiny per SoftPWM bemühen um den FET zu schalten (geht nicht umzubauen). Meine Überlegung war, dass die PWM bei einem
Durch einen blöden Designfehler, muss ich einen Digitalport des Attiny > per SoftPWM bemühen um den FET zu schalten (geht nicht umzubauen). OK.
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Hilfe bei Schaltplanerstellung
muss ich dann nehmen fuer 40V? Diese Schaltung muß mit max 5V versorgt werden. Für 1,5A Last schalte einen passenden N-FET hinter TR2.
ich dann nehmen fuer 40V? > > Diese Schaltung muß mit max 5V versorgt werden. > Für 1,5A Last schalte einen passenden N-FET hinter TR2. Gibt es da eine Skizze fuer mich?
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Mehrere MOSFETs parallel mit SPS betreiben
Treiber. Wenn ich jetzt einen Treiber wie den MCP1407 nutze, welcher 2500 pF Gate Kapazität schalten kann, kann ich dann ohne Probleme mehrere IRLZ34n parallel damit schalten? Oder kann ich sogar mehrere MOSFETs direkt parallel an die Digitalen Ausgänge hängen, da mir steile Schaltflanken nicht
#7234236: > Wenn ich jetzt einen Treiber wie den MCP1407 nutze, welcher 2500 pF Gate > Kapazität schalten kann, kann ich dann ohne Probleme mehrere IRLZ34n > parallel damit schalten? Kannst du ausrechnen, die Eingangskapazität steht ja im DB des IRLZ. Aber letztlich ist ein 6A-Treiber für mickrige
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PMOS als switch
:) Mir wäre der 100k Basiswiderstand für den Q1 deutlich zu hochohmig um damit 470R sicher zu schalten. Und ich würde den R2 deutlich hochohmiger machen. Darüber werden bei eingeschaltetem Mosfet immerhin 30mA verbraten. Anbei die Version, die auch noch dafür sorgt, dass die Ugs nicht größer
wegen gleichem Strom um den Faktor 10k/4k7 = 2,1 höher und damit 9,2V ist). Mit dieser Ugs ist der Fet im Datenblatt durchgehend spezifiziert. BTW: Was soll denn eigentlich der 43k Widerstand über DS?
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MeanWell Hiccup bedämpfen
zu bekommen? Zusätzliche Strombegrenzung an den Ausgang, vor den Elkos. Im einfachsten Fall: FET, Gate-Pullup/Spannungsteiler, Transistor, Shunt. Wenn am Shunt ~0.7V abfallen, zieht der Transistor dem FET die Gatespannung weg. Vorteil: Einfach. Nachteile: verliert viel Leistung am Shunt, und SOA des FETs wird bei Dauerbelastung gerne überschritten. Wenn du z.B. auf ~4A limitieren willst, brauchst du einen 0.175 Ohm Shunt (0.2 Ohm aus zwei 0.1ern wäre mein Vorschlag), welcher dann auch bis zu 3 Watt
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Auslegung Schrittmotor Ansteuerung
OK, da sind dann integrierte Chips nicht mehr zu finden am Markt. Wäre dann wohl eher ein TMC262+FETs mit vorgeschalteten Controller. Da das Timing für 4 Motore in einen uC mit anderen Aufgaben auch noch spannend wäre?
mit TMC Controller. Das kommt aber ganz schön zusammen. Für 4 Motor: 4Stk TMC262, 2 TMC429 und 32 FET. Sind locker 50€ nur für die Endstufe.
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MOSFET ohne Widerstand direkt am µC-Ausgangspin schalten?
Beispielschaltung im Anhang. Wenn ich mit einem Mikrocontroller einen kleinen N-Kanal-MOSFET schalten will, schalte ich immer einen Widerstand (R1) zwischen µC-Pin und dem Gate des Mosfets. Außerdem vom µC-Pin nach GND auch noch einen hochohmigen Widerstand (R2). R1 begrenzt die Belastung des
gibt es dann > andere Diagramme. Eben, die SOA! ;-) https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#SOA_Diagramm
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Relais bzw. Magnetventil mit Schrittmotortreiber schalten
Nimm den FET für die Heizungen.
Walter T. schrieb im Beitrag #7231554: > Nimm den FET für die Heizungen. Da brauche ich doch wieder eine externe Freilaufdiode. Außerdem hat er ja nur zwei FETs aber ich würde gerne mehrere Ventile und ein Schütz (für eine Pumpe) schalten. Eine Anmerkung
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sauberes Bestromen von ESP mit Solar und Batterie
Stefan F. schrieb im Beitrag #7231614: > LiIo oder Lipo: > Ich würde bei <3V aus schalten und dann erst wieder bei 4V ein schalten, > also wenn der Akku richtig gut gefüllt ist. > > LiFePO4: > Ich würde bei <3V aus schalten und dann erst wieder bei 3,5V ein > schalten, also wenn
reicht das nicht. Man müsste > den Reset Baustein nutzen, um das ESP Modul komplett Stromlos zu > schalten. Habe ich neulich in irgend einem anderen Thread dargestellt, P-FET vor meinem Längsregler.
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was ist Heterodyne ?
kann) fast jede nicht-lineare Funktion. Es gibt zB. Mischer, die effektiv nur aus An/Aus oder Um-Schalter bestehen, entweder per CMOS-Transmission-Gate (ala CD4016/4053) oder Diodenschalter.
1V, A=? E1 = 1V, E2 = 0V, A=? E1 = 1V, E2 = 1V, A=? > Ein Ringmischer oder ein Dual-Gate-FET auch. Unsinn. Ein Diodenringmischer ist bezüglich des LO-Portes alles andere als linear, und bezüglich des Zusammenspiels von RF-Port und LO-Port auch nicht -- nur bezüglich mehrerer Signale
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Arduino und MOSFET
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
, > übernehme ich also einfach so? Ja. Ist aber eher akademisch. Ein Arduino/AVR kann so einen FET auch ohne Strombegrenzung schalten. http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 > Spannungsversorgung: Ich habe ja in der Schaltung 2 Netzteile einmal 48V > DC für die Spule und einmal
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Problem mit DCDC Schaltregler
aus? Kann der irgendwie größer sein? Dadurch würde dann der Gate Kapazität langsamer geladen und der FET auch langsamer schalten. Daher mehr Verluste beim schalten und das Teil geht in Rauch auf.
der irgendwie größer > sein? Dadurch würde dann der Gate Kapazität langsamer geladen und der > FET auch langsamer schalten. Daher mehr Verluste beim schalten und das > Teil geht in Rauch auf. Innenwiderstand von? Der Regler selber oder meinst du die Platine 5V auf Masse Widerstand?
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Mikrocontroller mit Stromaufnahme <= 1 µA?
bestimmt gibt es dafür eine Lösung. Vermutlich mit OpAmps die dann automatisch weitere Wiederstände schalten, mit wenig Verzögerung. Sonst bei Handgeräten ist es ja vermutlich eine langsamere Sache.
> gibt es dafür eine Lösung. Vermutlich mit OpAmps die dann automatisch > weitere Wiederstände schalten, mit wenig Verzögerung. Sonst bei > Handgeräten ist es ja vermutlich eine langsamere Sache. Ich habe hier ein JouleScope für solche Messungen. Wenn du dir das User's Manual ansiehst, dann schreiben
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Fehlersuche Synthesizer Modul
zwei OP`s(IC2.2,IC2.3) nach kurzer Zeit ziemlich warm. Des weiteren lässt sich die Oktave mit dem Schalter S1 nicht verändern. Das Wiederstände, Dioden und vertauscht wurden ist ausgeschlossen. Ein Fehler habe ich seitens der Materialzusammenstellung vom Verkäufer zu spät bemerkt...Der FET Transistor
obere Schwingungsschwelle erreicht wird der FET durchgeschaltet und entlädt C5 sehr schnell. Das wiederholt sich dauernd, so entsteht die Sägezahnwelle, die du am Testpunkt "RawRamp" messen können solltest.
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Atmega 32A Versorgung über Io Pin?
hatte ein ähnliches Problem, da ich eine Batteriespannung messen wollte. Habe dann über einen kleinen FET die Spannung beim Messen aufgeschaltet, danach wieder entkoppelt. Dafür sorgen, dass bei PowerOff die Spannung auch nicht anliegt. Leider habe ich die Schaltung nicht mehr parat.
oder gar der ganze µC anläuft. Und nach kurzer Zeit mangels Energie wieder stehen bleibt. Ich schalte deshalb immer eine rote LED RV=3k3 (--> 1mA) von Vcc nach GND. [pre] µC .-----------------------. ___ IO-Pin
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Schottky Diode mit Spannungsbereichen von 1n4004-7?
"Heutzutage nimmt man dazu einen MOSFET." Für den 0815 Bereich verbaue ich eine Diode. Eine Fet Schaltung sprengt hier eindeutig den Rahmen der Verhältnismäßigkeit, erst Recht auf Lochraster Bei vielen anderen Lösung ist die FET Lösung sicher nicht unüblich. Abgesehen hat natürlich auch die FEt Lösung auch noch andere NAchteile. Gibt halt immer ein Für und Wider
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MC33063 brennt durch
Christian schrieb im Beitrag #7226180: > 2. der FET begrennzt die Eingangsspannung und mit dem 50MHz Oszi sieht > man, dass das keine höheren Spannungen durchkommen, der FET wird auch > nicht heiß. Sorry ich hatte im Schaltbild vergessen die Zener
auch nicht das Problem, das funktioniert ja. Der erste Fet tut immer noch seinen Dienst
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Highside N-Channel Fet
Wissbegieriger schrieb im Beitrag #7223518: > Der Fet sollte einen ebike Controller ein- und ausschalten. Also der Controller braucht doch wohl nie im Leben 30A? Offenbar willst Du auch den Fahrstrom schalten, oder? > Der MC des Controllers hat
Hier geht es doch um statisches Schalten. Da gibt eine einfache Möglichkeit einen N-FET anzusteuern. Mit dem Photovoltaic Mosfet Treiber APV1121 oder wer den als DIP braucht APV1122. Da braucht man nur die LED mit 10mA anzusteuern und spart
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Hab meinen MPP(T) akkulader probiert :)
80% der gemessenen leerlaufspannung. Orange: Bat sollspannung, 14.4V Blau: PWM verhältniss das zum FET geht Grün: gemessenen solarspannung, 100W panel, "12V" Violett: gemessene batteriespannung, 2 mal 100AH bleiakku Der lader besteht aus einem higside FET, einem arduino und etwas zugemüse. Das zeugs
//www.mikrocontroller.net/topic/539559#new Achtung, der ist auch am Bauch verlötet. Dann die FETs mit arduino --> IR2104 ansteuern Praktisch: Auf dem Board ist ein 7805 und ein Shunt mit OP wenn man den Strom messen will. Der Wirkungsgrad wird gegenüber dem LM25116 deutlich verbessert. FETs
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ATMEGA Auto Power Off without Button
werden. Man könnte den Mikrocontroller per Watchdog Timer alle 10 Sekunden aufwecken um kurz den Schalter zu checken. Dabei den Schalter nicht an die Versorgungsspannung klemmen, sondern an einen I/O Pin. Dann kann der µC den Schalter Stromlos machen während er schläft. [pre] ____
topic/544154#7216409 Der NDP6020P (das P ist wichtig!) ist kaum noch verfügbar. Ersatz muß ein P-FET sein, der unter 3 Volt noch zuverlässig schaltet.
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Wie 4 gleiche 2MOhm Widerstände selektieren?
mit 2.2 M wohl auch gehen. Wenn deine Multimeter nur 3 1/2 stellig sind, einen 15 M parallel schalten. Dann kannst du mit besserer Aufloesung im 2 M Bereich messen :).
den Grundlagen der OPVs. Gehe direkt dorthin. Ziehe keine 4000 Euro ein. Such dir einen OPV mit FET-Eingängen und wenig Offsetspannung, sagen wir 1mV oder weniger.
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Signale mit Arduino
beiden nicht aktiven Transistoren die Freilaufdioden für die anderen beiden. Dafür gibt es spezielle FETs, wo die Bodydioden auch gute Schalteigenschaften besitzen oder extra Dioden parallel liegen. Du mußt also alle 4 Transistoren einzeichnen. Dann sollte auch die Simulation klappen.
bedeutet sperren für die Diode. Du mußt also rechts von L1 eine Diode zur positiven Betriebsspannung schalten, also Anode an L1, dann hast du eine Freilaufdiode für Q2. Genauso mußt du das auch auf der linken seite von L1 machen aber nach Masse, Anode an Masse.
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Pegelwandler für Schalter - 3V3 auf 24V und zurück
Hi, Ich habe eine Applikation, wo alle Sensorsignale und Taster/Schalter mit 24V arbeiten und ich brauche einen Pegelwandler für 3V3->24V und dann wieder zurück. Die Signale werden wenn überhaupt nur alle paar Minuten getriggert, von daher muss das ganze nicht schnell
Bert S. schrieb im Beitrag #7218203: > wo alle Sensorsignale und Taster/Schalter mit > 24V arbeiten und ich brauche einen Pegelwandler für 3V3->24V und dann > wieder zurück. Sind die Sensorsignale analog (0V bis 3,3V)? Oder ist das alles digital (entweder 0V oder 3,3V)?
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Lämpchen ausschalten nach 5 sekunden
Genau, ich könnte endlich meine alten TF65 aus der Kiste kramen. Heutzutage würde ich eher einen FET mit RC-Glied am Eingang nehmen.
Genau, ich könnte endlich meine alten TF65 aus der Kiste kramen. > Heutzutage würde ich eher einen FET mit RC-Glied am Eingang nehmen. Und um die Lampe zu löschen einen Kurzschluss mit dem Fet?
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Elektrotechnikfragen für Anfänger
Transistoren und auch IGBT's trotzdem interessant und gut diese Sachen > zu kennen. Natürlich sollte da Fet's stehen. Lag am Telefon.
Nachkaeufe sind kritisch. Gut waere vielleicht auch die verwendung einer Powerbank, allerdings schalten die sich ja leider nach kurzer Zeit ab wenn sie nicht genug Last sehen. Vielleicht reicht ja eine LED mit 20mA aus. Olaf
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DAC mit PWM steuern
konkreten Anwendungsfall, daher dient die gesteuerte Spannung erstmal nur dazu einen Mosfet zu schalten. Die angehängte Schaltung funktioniert simuliert schon ganz ordentlich. Der tatsächliche Aufbau hat noch mindestens zwei Probleme, Leichte Welligkeit, das Bügel ich mit einem zweiten RC Glied aus
hast, die am Ausgang einen Unterschied machen. Im Anhang ein Schnippsel aus dem Datenblatt des FETs. Du verstellst die Gate-Spannung zwischen 0V und 12V, aber der relevante Bereich, wo sich wirklich was am Ausgang ändert, ist nur ganz schmal. Und wandert mit der Exemplarstreuung und Temperatur
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Mosfets als Klein-(wechsel)-spannung-Schalter
begrenzten 24V-AC/50Hz-"Impuls" machen - Die Endansteuerung soll 24V AC/50 Hz, mit ~100-200mA schalten können (Wechselstromspulen einer Märklinweiche/signale). - Die Steuerung soll mit Bauteilen erzeugen, die in den nächsten 20-30 Jahren noch verfügbar sind. - die Bauformgröße so klein wie möglich
und Optokopplerschaltungen verweisen. P.S.S: Ähnliche Beiträge im Forum habe ich gefunden. Jene schalten "aber nur" Gleichstrom/spannung.
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74HCT Ausgangsstrom
liefern. Hat er eine interne Schaltung die den Io auf 25mA limitiert? Oder was ist das RDS on des Fets im HCT (mit welchem Io kann man rechnen?)
alle Stufen parallel schaltet, kommt man auch auf die geforderten 250 mA und kann sich den separaten FET sparen.
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PWM Regelung einer Ohmschen Last ~1kW (vgl. active PFC)
Hallo, wenn Du Wackelsaft schalten möchtest, setze Deine Last doch einfach vor den Brückengleichrichter, ähnlich wie in meiner Schaltung (hier zwischen S und N), nur mit Deiner Reglung. Gruß Carsten
darf, aber ein Heizstab nicht, habe ich auch nicht wirklich verstanden. Da ich nur kleine Lasten schalte, wird da nichts warm. Sonst musst Du ausrechnen oder ausprobieren, welchen Kühlkörper Du brauchst. Gruß Carsten
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Rückspeisug solarlader verhindern?
zwei Mosfet, statt einem. https://www.leistungselektronik.de/versorgungsleitungen-mit-mosfets-schalten-a-1096137/
dass die Substratdiode für den Rückwärtsfall sperrt. Im Vorwärtsfall leitet sie und kann durch den FET überbrückt werden.
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High-Side Schalter mit Treiber und Verzögerung für Synchrongleichrichtung?
Gibt es integrierte 2-Kanal FETs mit Treibern und dead-time für Synchrongleichrichtung bei Schaltreglern? Wenn ja, wie heißt sowas? 24VDC, 1A, Ansteuerung mit 3V3, möglichst schnell.
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USB PD mit MUX und zweitem Spannungseingang
nicht VBus_EN_SNK mit einem Pullup (Hier R10) an die FETs anzuschließen? 4. Wieso wird VDD zwischen den FETs und nicht an der USB-Buchse VBUS abgegriffen? ------------------------------------------------- Um bei USB-C die SuperSpeed Leitungen umschalten
könnte ich zwischen VBus_EN_SNK und R11 einen Transistor bauen den ich mit der Spannung der Buchse schalte. Wenn die Buchse Spannung liefert, dann muss der der Transistor zwischen VBus_EN_SNK und R11 die Verbindung trennen. Passt das als Idee? Vielen Dank!
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Fette Balancer für fette LiFePo-Zellen gesicht
seinen Balancierer mit einer Lötbrücke zum ein- und ausschalten versehen, an der man auch einen Schalter anschließen könnte (siehe Bilder der Oberseite: Neben dem Kondensatorwald befindet sich eine Lötbrücke).
seinen Balancierer mit einer Lötbrücke >zum ein- und ausschalten versehen, an der man auch einen Schalter Genau, aber es ist auch sehr einfach, störsicher und alle Zellen bekommen immer automatisch genau dieselbe Spannung. Genau diese Lötbrücke läßt sich gut zum Ein- und Ausschalten des Balancers
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Relais Ein/Aus schalten eines $40 WR. Was zuerst, wie?
Hab heute meinen "slow switch" gebaut. Mit FET war mir zu aufwendig, hatte noch so ein 2-relais modul rumliegen, hab das gebraucht. Ein relais schaltet direkt, eines über R von 10 ohm 10watt. Als soft zum sequentiellen schalten hab ich den esp8266 "timer tick" gebraucht. Source angehängt. Damit kann ich den $40 grid-tie per web ein/aus schalten :)
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H-Brücke mit 4 IGBT (DC Generator/Motor)
funktioniert wie alle Prinzipschaltungen eben nur im Prinzip, also wenn du ideale potentialfreie Schalter hast, die zudem in beide Richtungen sperren bzw. ideal leiten. Weil du aber keine solchen Schalter, sondern Transistoren hast, musst du deren Eigenheiten und Einschränkungen berücksichtigen. Dazu
man die Halb- oder Vollbrücke egal wie aufbaut: Das Potential des oder der Schaltknoten(s) zw. HS-Fet(s) und LS-Fet(s) MUSS (!) /frei/ "herumspringen" /können/ ... ;-) Unterschied von IR(S)2XXX zu HCPL-XXXX ist nur, daß bei ersteren die HS=Highside Versorgung /selbst/ erzeugt wird: Schalten die
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Power MOSFET an Arduino
Das kommt auf die Last an und wie schnell der FET schalten soll. Die Arduino Pins können nicht viel Strom, ggf. ist ein Gatetreiber nötig. Außerdem ist die Frage ob du High- oder Low-side schalten willst bei High-side braucht du in jedem Fall einen
per Arduino > steuerbar wäre und mindestens die gleiche Leistung besitzt? Was willst du denn schalten?
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Batterieladen mit solarüberschuss. Einspeisen bei verbrauch.
dass per uC von 24V bis 28V geregelt werden kann. Diode zur verhinderung rückstrom. Relais zum schalten der 240V eingangsspannung. Inverter: Auf 200W eingestellter $40GTI (mit VR1, das ist max-strom, 200W einstellen) Relais zum schalten der 24V-28V eingangsspannung. Relais zum schalten der 240V
flach verläuft. Das bedeutet, du hast vor Ladeschluss einen zu kleinen Ladestrom. Also schalte ich jetzt das Meanwell, ein LRS-100, über einen N-MOSFET.
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Schaltung für Strombegrenzung
Verbindung zweier Punkte zu messen" bedeuten soll. Siehe Beispiel oben: Wenn die Punkte J1-J2 mit dem Schalter verbunden sind, kann ich mit der angeschlossenen Prüfschaltung sehen, ob das der Fall ist. Aber was passiert, wenn der Schalter geöffnet und die Verbindung unterbrochen wird?
Josef L. schrieb im Beitrag #7196856: > Aber was passiert, wenn der Schalter geöffnet und die Verbindung > unterbrochen wird? Puff + Peng.
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Li-Ion BMS und Charger
aber auf das du keines mit Auto Recovery nimmst, die treiben den Strom nicht blind weiter sondern schalten bei erreichen des Stromlimits ab und starten nach gewisser Zeit einen neuen Versuch. Hatte das mal bei einem 200V Li-Akku übersehen und hab mich dann gewundert warum ich auf dem Oszi Pulsladung
2h voll. Passt doch, oder? ABER: Die Spule von Würth kostet dafür schon 12Euro das Stück! Die FETs sind auch nicht billig, der LTC an sich kostet auch Kohle. Ein 4 Layer Board ist untere Grenze, eher 6. Da bist du ganz schnell bei mehreren hundert Euro für einen PROTOTYPEN. Pass auf das sich das
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LED-Strip flackert, trotz 1.5kHz dimmfrequenz.
Zur info: Vom Ausgang des PCA9685 gehe ich auf einen N-Mosfet namens "GL10N10B4S". Von diesem schalte ich das 0V des LED-Strips durch.
Drain-Source-Voltage haben sollte? Was interessiert hier Vds? Klar kann der als 100V Kandidat auch 24V schalten. Vgs passt bei dir nicht.
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LED Einbauleuchten Netzteil/Treiber ersetzen
sieben vorhanden... Dann noch eine pragmatische Überlegung Wenn ich alle sieben Spots in reihe schalte, dann wäre ich bei ca. 250V DC. Dafür bräuchte ich etwa 177V AC. 75% von 230V AC. Wenn ich also einen Trafo 230V->12V AC und einen 230V->9V AC rücken an rücken schalte sollte ich in etwa diese Spannung
Stromverteilwiderstände. Ja, ggf. Ich hätte ja zwei Reihenschaltungen aus zwei Spots welche ich parallel schalte...